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一种基于非参数贝叶斯理论的语音增强算法
1
作者
吴佳雯
刘
沁
婷
+2 位作者
曾德炉
丁兴号
李琳
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期423-428,共6页
提出一种基于非参数贝叶斯理论的语音增强算法,在稀疏表示的框架下,把字典学习、稀疏系数表示和噪声方差估计融合成一个贝叶斯后验估计的过程,并利用Spike-Slab先验加强稀疏性.首先,将带噪语音分解为干净语音、高斯噪声和残余噪声3个子...
提出一种基于非参数贝叶斯理论的语音增强算法,在稀疏表示的框架下,把字典学习、稀疏系数表示和噪声方差估计融合成一个贝叶斯后验估计的过程,并利用Spike-Slab先验加强稀疏性.首先,将带噪语音分解为干净语音、高斯噪声和残余噪声3个子信号,分别对该3种子信号采用不同的先验概率模型表达,接着采用马尔科夫链-蒙特卡洛算法计算出3个模型中每个参数对应的后验概率,最后基于稀疏表示的框架重构出干净语音.实验数据使用NOIZEUS语音库,采用PESQ和SegSNR作为质量评价指标,分别在信噪比为0,5和10dB的高斯白噪声、火车噪声和街道噪声上验证了其可行性,并与多种常用语音增强方法进行对比,发现其在低信噪比非平稳噪声情况下的增强效果更为理想.
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关键词
稀疏表示
非参数贝叶斯
Spike-Slab先验
自适应字典
语音增强
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职称材料
题名
一种基于非参数贝叶斯理论的语音增强算法
1
作者
吴佳雯
刘
沁
婷
曾德炉
丁兴号
李琳
机构
厦门大学信息科学与技术学院
华南理工大学数学学院
出处
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期423-428,共6页
文摘
提出一种基于非参数贝叶斯理论的语音增强算法,在稀疏表示的框架下,把字典学习、稀疏系数表示和噪声方差估计融合成一个贝叶斯后验估计的过程,并利用Spike-Slab先验加强稀疏性.首先,将带噪语音分解为干净语音、高斯噪声和残余噪声3个子信号,分别对该3种子信号采用不同的先验概率模型表达,接着采用马尔科夫链-蒙特卡洛算法计算出3个模型中每个参数对应的后验概率,最后基于稀疏表示的框架重构出干净语音.实验数据使用NOIZEUS语音库,采用PESQ和SegSNR作为质量评价指标,分别在信噪比为0,5和10dB的高斯白噪声、火车噪声和街道噪声上验证了其可行性,并与多种常用语音增强方法进行对比,发现其在低信噪比非平稳噪声情况下的增强效果更为理想.
关键词
稀疏表示
非参数贝叶斯
Spike-Slab先验
自适应字典
语音增强
Keywords
sparse representation
nonparametrie Bayesian estimation
Spike-Slab priori
dictionary learning speech enhancement
分类号
TN912 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
一种基于非参数贝叶斯理论的语音增强算法
吴佳雯
刘
沁
婷
曾德炉
丁兴号
李琳
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017
0
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